[实用新型]一种适用于非接触单通道生物电检测的电极结构有效
申请号: | 201720938258.5 | 申请日: | 2017-07-28 |
公开(公告)号: | CN208339508U | 公开(公告)日: | 2019-01-08 |
发明(设计)人: | 闫锋;吴绒绒;顾秀秀;唐跃;张丽敏 | 申请(专利权)人: | 南京大学 |
主分类号: | A61B5/0408 | 分类号: | A61B5/0408 |
代理公司: | 南京知识律师事务所 32207 | 代理人: | 李媛媛 |
地址: | 210046 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电极 信号采集电路 电极结构 单通道 非接触 生物电 降噪电路 检测 右腿驱动电路 本实用新型 采集电极 驱动电极 输出连接 医疗设备 抗噪性 可穿戴 降噪 下肢 装配 | ||
本实用新型提出了一种适用于非接触单通道生物电检测的电极结构,包括电极A、电极B和电极C,其中,电极A与信号采集电路A相连,电极B与信号采集电路B相连,电极C与降噪电路C相连;信号采集电路A和信号采集电路B的输出连接到降噪电路C的输入。本发实用新型是通过三个电极实现单通道非接触生物电检测的电极结构,不同于传统右腿驱动电路中驱动电极需要位于人体右下肢,该电极结构中的降噪电极C的位置可以靠近采集电极A或电极B,故而具有便于装配、适用于可穿戴医疗设备且抗噪性强的显著优点。
技术领域
本实用新型涉及非接触生物电信号检测领域,特别涉及一种可实现非接触生物电信号检测的电极结构。
背景技术
可穿戴医疗设备的需求使得非接触测试人体生物电的必要性越来越高。然而,以人体心电信号检测为例,市场上的可穿戴健康产品只能在与皮肤紧密接触下实现完整心电信号的检测。若实现非接触完整心电信号的检测,需要检测系统具有百GΩ超高输入阻抗和超强的噪声抑制能力,这对检测系统的检测电路、检测软件和采集电极都提出了很高的要求。
目前较为成熟的心电信号采集技术都是依托于右腿驱动电路来降低噪声,但该技术并不适用于小型化且便于携带的可穿戴医疗设备。
发明内容
为了实现可穿戴医疗设备中的非接触生物电信号检测,本实用新型提出了一种适用于非接触单通道生物电信号检测的电极结构。
本实用新型采用的技术方案如下:
一种适用于非接触单通道生物电检测的电极结构,包括电极A、电极B和电极C,所述电极A与信号采集电路A相连,所述电极B与信号采集电路B相连,所述电极C与降噪电路C相连;所述信号采集电路A和信号采集电路B的输出连接到所述降噪电路C的输入。
进一步地,所述电极C的面积大于电极A的面积,也大于电极B的面积。
进一步地,所述电极A和电极B的面积、大小及形状完全一致。
进一步地,所述电极C的位置与电极A或电极B靠近。
进一步地,所述电极A、电极B和电极C的材料为导电布料、导电硅胶或者柔性导电材料。
进一步地,所述电极A、电极B和电极C固定在可伸缩绷带上,或者作为配件固定在与人体有直接或间接接触的装置上。
本实用新型通过三个电极实现单通道非接触生物电检测的电极结构,不同于传统右腿驱动电路中驱动电极需要位于人体右下肢,该电极结构中的降噪电极C的位置可以靠近采集电极A或电极B,故而具有便于装配、适用于可穿戴医疗设备且抗噪性强的显著优点。
附图说明
图1为本实用新型实施例1的结构示意图,图中,1-绷带,2-电极A,3-电极B,4-电极C,5-金属按扣。
图2为本实用新型实施例2的结构示意图,图中,6-全涤布贴。
具体实施方式
为使本实用新型所提技术方案更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本实用新型进行详细描述。
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